(54) СПОСОБ РАБОТЫ ХОЛОДИЛЬНОЙ УСТАНОВКИ
название | год | авторы | номер документа |
---|---|---|---|
СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ ХОЛОДА И УСТРОЙСТВА ДЛЯ ЕГО ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ (ВАРИАНТЫ) | 2003 |
|
RU2239131C1 |
СПОСОБ И УСТРОЙСТВО ДЛЯ ПРЕОБРАЗОВАНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ В ЭЛЕКТРИЧЕСТВО, ТЕПЛОТУ ПОВЫШЕННОГО ПОТЕНЦИАЛА И ХОЛОД | 2007 |
|
RU2529917C2 |
Способ работы пароэжекторной фреоновой холодильной машины | 1980 |
|
SU881476A1 |
Способ получения холода (его варианты) | 1982 |
|
SU1190155A1 |
Установка для отвода тепла | 1977 |
|
SU735900A2 |
Способ определения холодопроизводительности холодильного агрегата | 1988 |
|
SU1795239A1 |
КОМПРЕССИОННАЯ ХОЛОДИЛЬНАЯ МАШИНА | 2002 |
|
RU2249773C2 |
Способ получения холода в одноступенчатой компрессионной холодильной машине | 1980 |
|
SU1035354A1 |
Способ теплохладоснабжения | 1988 |
|
SU1774142A1 |
ХОЛОДИЛЬНАЯ УСТАНОВКА | 1999 |
|
RU2150640C1 |
1
Изобретение относится к области холодильной техники, а именно к способу работы крупной холодильной установки оборудованной конденсатором воздушного охлаждения.
По основному авт. св. № 601537 известен способ работы холодильной установки путем испарения жидкого хладагента, конденсации паров при давлении, не превышаюш,ем давление кипения, сжатия хладагента после конденсации и дросселирования паров, образуюш:ихся в процессе испарения до давления конденсации 1.
Недостатком известного способа является несовершенство процесса понижения давлен Гя, так как при дросселировании внутренняя энергия газа расходуется на преодоление трения, процесс имеет высокую степень необратимости и протекает с возрастанием энтропии.
Цель изобретения - повышение экономичности работы установки.
Указанная цель достигается тем, чтохладагент после испарения нагревают отходящим от охлажденного объекта теплом с одновременным повышением давления ei-o паров, а после дросселирования осущест2
вляют расширение с одновременным получением механической работы.
На чертеже изображена схема холодильной установки.
Холодильная установка содержит испа- ритель 1 для производства холода, конденсатор 2 воздушного охлаждения для конденсации паров хладагента, линейный ресивер 3, центробежный насос 4 для перекачивания хладагента в испаритель, теплообменник 5 для подогрева испарившегося
10 хладагента и снятия тепловой нагрузки и детандер 6 для понижения давления газообразного хладагента и получения механической работы.
Холодильная установка работает следуюшим образом.
15
Пары хладагента, образующиеся в процессе испарения, из испарителя направляются в теплообменник 5, подогреваются от температуры минус 5°С до плюс 35°С и расширяются, например, в детандере 6 от дав2Q ления 3, 6 ата (этому давлению соответствует температура кипения -5°С) до давления конденсации 1,9 ата (температура, при которой конденсируются пары хладагента, равна минус 20°С). Затем пары
хладагента поступают в конденсатор 2, где конденсацию ведут при давлении, не превышающем давление кипения. Сконденсировавшийся хладагент сливают в линейный ресивер 3. С помош,ью насоса 4 перекачивают жидкий хладагент в испаритель 1, одновременно повышая его давление от 1,9 ата (давление конденсации) до 3,6 ата (давление кипения).
При работе холодильной установки обеспечивается увеличение холодопроизводительности за счет отвода тепла в теплообменнике. Кроме того, при расширении в детандере, получается дополнительная механическая энергия.
Формула изобретения
Способ работы холодильной установки по авт. св. № 601537, отличающийся тем, что, с целью увеличения экономичности, хладагент после испарения нагревают отходящим от охлаждаемого объекта теплом с одновременным повышением давления его паров, а после дросселирования осуществляют расширение с одновременным получением механической работы.х
Источники информации, принятые во внимание при экспертизе 1. Авторское свидетельство СССР № 601537, кл. F 25 В 19/00, 197fe.
Авторы
Даты
1980-05-30—Публикация
1978-08-07—Подача